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1.
本文首先叙述用外加钢筋混凝土柱和钢拉杆加固的1/2缩尺模型砖墙在侧向水平往复荷载作用下抗震性能的试验及其结果。然后,根据试验模型破坏机制提出了三种破坏模式,就每种破坏模式分别提出了侧向承载能力、刚度计算公式及相应的滞回曲线模型,并与试验结果相比较,证明了所提计算方法的适用性。  相似文献   
2.
霍洛台Ⅰ区南铜钼矿床位于大兴安岭中北段的铁、铜、金、钼、钨成矿区(带)上,其成矿阶段由早至晚分为4个阶段:磁铁矿-石英-钾长石阶段(Ⅰ)、石英-辉钼矿阶段(Ⅱ)、石英-多金属硫化物阶段(Ⅲ)、石英-萤石-方解石阶段(Ⅳ)。石英-辉钼矿阶段与石英-多金属硫化物阶段为主要成矿阶段。流体包裹体类型有含CO_2三相包裹体(C型)、含子矿物包裹体(S型)、富气相包裹体(V型)、富液相包裹体(L型)。成矿流体总体属于高盐度的H_2O-NaCl-CO_2体系。该矿床中的辉钼矿主要发育在钾硅化带中,形成于早阶段高温、高盐度流体环境;黄铜矿等金属硫化物主要发育于绢英岩化带中,形成于中温富液相流体环境。辉钼矿的沉淀主要与沸腾作用和温度降低有关,黄铜矿等金属硫化物的沉淀主要由温度降低和大气水混合所致。综合分析认为,霍洛台Ⅰ区南铜钼矿床为典型的斑岩型矿床。  相似文献   
3.
设置剪力墙的整体预应力板柱结构抗震性能的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文通过1/3比例的带剪力墙的预应力板柱结构空间模型的抗震试验、已建成房屋的原型结构动力特性实测和结构弹塑性性能的计算分析,讨论了整体预应力板柱新型结构的抗震性能,并提出了抗震设计计算的建议。  相似文献   
4.
�Dz�΢��©����������о�   总被引:3,自引:0,他引:3  
储层中的油气呈连续介质状态通过盖层微孔隙渗滤的现象称之为盖层的微渗漏。不同孔径的盖层,油气发生渗漏的临界高度差异极大,常温常压下具有毛细管孔隙的盖层天然气发生渗漏的最大临界高度比具有超毛细管孔隙的盖层大2508倍。只要盖层孔隙属于毛细管孔隙,盖层就具一定的封闭能力,盖层孔隙越小,封闭能力越强。当圈闭内油气柱高度大于盖层封闭能力时,盖层开始发生微渗漏,直到油气柱高度减小到与盖层封闭能力达到平衡时为止。可用盖层排替压力与油气藏的剩余压力的比较来判断盖层是否发生微渗漏。  相似文献   
5.
<正> 国家地震局测量大队与中国建筑科学研究院抗震所协作研制成功了DQY-6A型六线电子倾角测量仪。该仪器可用于建筑结构静力或伪静力试验中角位移的自动连续测量及建筑物、土木工程设施和地形变的倾斜长期观测,并可用于平台的自动控制。 该仪器采用高灵敏度的倾角传感器将角度变化转换为电压信号,经电路放大解调后输出直流电压,配合不同的终端设备可进行直读、数字打印或绘图。  相似文献   
6.
随着人口增加,生产发展,城市化水平的提高,城市空间的扩大与城市土地资源紧缺的矛盾日益突出。开发利用地下空间已成为人类寻求新的生存空间的紧迫问题。本文论述了我国开发利用城市地下空间的紧迫性与现实性,分析了我国城市地下空间开发利用现状和存在的问题。  相似文献   
7.
小柯勒河钼铜矿床位于额尔古纳地块和兴安地块的结合部位,是近年来大兴安岭北部新发现的斑岩型矿床.为确定该矿区内二长岩的形成时代、岩石成因、岩浆源区及构造背景,对其进行了锆石U-Pb定年及全岩分析.锆石U-Pb定年结果显示:二长岩形成于57.8 Ma±0.3 Ma(MSWD=2.0),为古新世.全岩分析结果显示:二长岩具有...  相似文献   
8.
9.
低速非达西流动及泥质岩孔隙流体超压的形成   总被引:11,自引:0,他引:11  
泥质岩层中的孔隙水在向外排运的过程中遵循低速非达西流动规律.当泥质沉积物成岩以后,地层中部的孔隙水必须克服微孔隙对其产生的启动阻力才能向外排出;否则,地层水就被滞流在岩层孔隙中并造成泥岩的欠压实.具欠压实地层的孔隙水承担了部分上覆地层的重量,从而形成孔隙流体超压.因此,启动阻力是泥岩层形成孔隙流体超压的根本原因.在成岩作用的早期阶段,泥质岩层启动阻力较小,流体可以流动,流体超压由粘滞阻力和启动阻力两部分组成;当成岩作用进入中-晚期以后,泥质岩层启动阻力增大,流体难以流动或不能流动,粘滞阻力近似等于零,超压值等于启动阻力值.因为启动阻力是泥质岩层的固有特征,所以,在没有裂缝或断层的情况下,泥质岩层就必然存在孔隙流体超压.随着泥质岩层厚度的增大、埋藏深度的增加、成岩程度的增强及砂质含量的减小,启动阻力增大,孔隙流体超压值也随上述因素的变化而与启动阻力等量增大.  相似文献   
10.
滩间山金矿田位于柴北缘超高压变质带的西段,其中的金矿床为典型中温热液脉型金矿床。细晶沟花岗斑岩的锆石U-Pb定年和Hf同位素测试结果显示:细晶沟花岗斑岩中锆石的206 Pb/238 U加权平均年龄为359.9 Ma±1.7 Ma(MSWD=0.15);其176 Hf/177 Hf值为0.282515~0.282788,对应εHf(t)值为-1.4~8.2,两阶段模式年龄(T DM2)为743~1238 Ma,表明细晶沟花岗斑岩的物质来源较为复杂,岩浆源区应以新元古代新生地壳物质为主,有中元古代地壳物质的混入。结合区域构造演化特征,认为细晶沟花岗斑岩为软流圈地幔上涌,下地壳物质发生部分熔融的产物,形成于后碰撞伸展构造背景,滩间山金矿田的金矿化与该花岗斑岩有关。  相似文献   
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